抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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自己無撞着くりこみ(SCR)理論に基づいて,熱膨張係数αとGrueneisenパラメータΓの完全表現を導いた。零点と定常条件下での熱スピンゆらぎを考慮することにより,動的指数[数式:原文を参照][熱磁性(FM)]と[数式:原文を参照][反強磁性(AFM)]と空間次元[数式:原文を参照]と2)により規定された各クラスの比熱は[数式:原文を参照]として表され,[数式:原文を参照]はくりこみ群理論により決定された過去のSCR臨界を再現した。エントロピーの明示的形式から出発し,Maxwell関係を用いて,[数式:原文を参照](それぞれ,[数式:原文を参照]と[数式:原文を参照]に関連する[数式:原文を参照]と[数式:原文を参照]を有する)を導き出し,それは自由エネルギーから導いたαと等価であることが証明された。低温で支配的な[数式:原文を参照]中に存在する温度依存係数は,量子臨界領域からCurie-Weiss領域へのクロスオーバに寄与する。十分低い温度では,QCPにおける熱膨張係数は[数式:原文を参照](3D FM),[数式:原文を参照](3D AFM),[数式:原文を参照](2D FM),および[数式:原文を参照](2D AFM)として挙動する。これらの正しく計算した[数式:原文を参照]とαに基づいて,[数式:原文を参照]と[数式:原文を参照]がそれぞれ[数式:原文を参照]と[数式:原文を参照]を含むGrueneisenパラメータ[数式:原文を参照]を導出した。[数式:原文を参照]における体積Vと結合した逆磁化率(スピンゆらぎのモードモード結合によりくりこみ)は,スピンゆらぎ[数式:原文を参照]の特性エネルギースケールがQCPにおいて有限であるにもかかわらず,各クラスに対するQCPにおけるΓの発散をもたらす。これは[数式:原文を参照]における有限寄与を与える。[数式:原文を参照]に対して,QCPにおけるGrueneisenパラメータは[数式:原文を参照](3D FM),[数式:原文を参照](3D AFM),[数式:原文を参照](2D FM)及び[数式:原文を参照](2D AFM)として挙動した。Ce及びYb系重電子系の温度-圧力相図における[数式:原文を参照]及びKondo温度との関係及びそれらの符号を含むα及びΓの一般的性質を論じた。Copyright 2019 The American Physical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】